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申请/专利权人:上海大学
摘要:本发明公开了一种应用于电力传输的电力补偿变电系统,包括电流控电压源子系统、电流控电流源子系统、供电电源变换子系统及公共直流母线部分。电流控电压源子系统串联于输电线路中,其输出电压受线路电流控制,具有电压提升、阻抗补偿等功能;电流控电流源子系统并联于输电线路中,除实现动态无功补偿等基本功能外,一方面可与电流控电压源子系统进行协同阻抗补偿,提高功率传输效率;另一方面通过与储能设备的交互,进充放电双工作,实现了电网能量的平衡与调整,有效解决了电网峰谷平衡的问题。
主权项:1.一种应用于电力传输的电力补偿变电系统,其特征在于,其包括电流控电压源子系统1、电流控电流源子系统2、供电电源变换子系统3和公共直流母线4;所述电流控电压源子系统1串联于电力传输线路中,其输入端为供电端三相相线端子,其输出端为受电端三相相线端子;所述电流控电流源子系统2并联于电力传输线路中,即接至三相相线端子与中性线端子之间;所述电流控电压源子系统1与所述电流控电流源子系统2的连接关系包括两种拓扑;其中,第一种拓扑为所述电流控电流源子系统2靠近所述供电端三相相线端子,所述电流控电压源子系统1靠近所述受电端三相相线端子,即所述电流控电流源子系统2经所述电流控电压源子系统1后与所述受电端三相相线连接;第二种拓扑为所述电流控电压源子系统1靠近所述供电端三相相线端子,所述电流控电流源子系统2靠近所述受电端三相相线端子,即所述电流控电流源子系统2直接与所述受电端三相相线连接;所述供电电源变换子系统3分别与所述电流控电压源子系统1、电流控电流源子系统2并联共同接至公共直流母线4上,用于为上述所述电流控电压源子系统1、电流控电流源子系统2两个子系统提供外部能量来源接口,切换其供电模式,当选择新能源以及储能设备接入模式时,所述供电电源变换子系统3取代所述电流控电压源子系统1以及所述电流控电流源子系统2中的各自的独立供电电源,为上述两个子系统供电;所述公共直流母线4与所述电流控电压源子系统1、所述电流控电流源子系统2以及所述供电电源变换子系统3相连,用于实现系统内部的能量传递;所述电流控电压源子系统1包括:电压源独立供电电源11、电压源功率变换器12、电压源控制器13和变压器14,所述电压源独立供电电源11通过隔离变压器,将电网的交流电整流后得到直流电输出给所述电压源功率变换器12,用于为其提供独立的能量来源;所述电压源功率变换器12采用逆变器拓扑,其直流侧与所述电压源独立供电电源11的直流输出端相连,并在其连接处引出公共直流母线接入端子,用于与所述公共直流母线4相连,其交流侧与所述变压器14的一次侧绕组相连,用于根据所述电压源控制器13的控制信号产生相应的补偿电压;所述变压器14的一次侧绕组与所述电压源功率变换器12的交流侧相连,二次侧绕组串联在电力传输线路中,用于将所述电压源功率变换器12产生的补偿电压补偿至输电线路中,以实现电压补偿或阻抗补偿的功能;所述电压源控制器13采用电压给定型PWM控制器,以电力传输线路的电流信号作为相位参考给定,计算求解出不同工作模式下的电压给定值,并据此输出相应的控制指令至所述电压源功率变换器12,用于控制器产生不同工作模式下所需要的补偿电压。
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